Merge branch 'x86-mm-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / workqueue.h
1 /*
2  * workqueue.h --- work queue handling for Linux.
3  */
4
5 #ifndef _LINUX_WORKQUEUE_H
6 #define _LINUX_WORKQUEUE_H
7
8 #include <linux/timer.h>
9 #include <linux/linkage.h>
10 #include <linux/bitops.h>
11 #include <linux/lockdep.h>
12 #include <linux/threads.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <linux/cpumask.h>
15
16 struct workqueue_struct;
17
18 struct work_struct;
19 typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
20 void delayed_work_timer_fn(unsigned long __data);
21
22 /*
23  * The first word is the work queue pointer and the flags rolled into
24  * one
25  */
26 #define work_data_bits(work) ((unsigned long *)(&(work)->data))
27
28 enum {
29         WORK_STRUCT_PENDING_BIT = 0,    /* work item is pending execution */
30         WORK_STRUCT_DELAYED_BIT = 1,    /* work item is delayed */
31         WORK_STRUCT_PWQ_BIT     = 2,    /* data points to pwq */
32         WORK_STRUCT_LINKED_BIT  = 3,    /* next work is linked to this one */
33 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
34         WORK_STRUCT_STATIC_BIT  = 4,    /* static initializer (debugobjects) */
35         WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT = 5,    /* color for workqueue flushing */
36 #else
37         WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT = 4,    /* color for workqueue flushing */
38 #endif
39
40         WORK_STRUCT_COLOR_BITS  = 4,
41
42         WORK_STRUCT_PENDING     = 1 << WORK_STRUCT_PENDING_BIT,
43         WORK_STRUCT_DELAYED     = 1 << WORK_STRUCT_DELAYED_BIT,
44         WORK_STRUCT_PWQ         = 1 << WORK_STRUCT_PWQ_BIT,
45         WORK_STRUCT_LINKED      = 1 << WORK_STRUCT_LINKED_BIT,
46 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
47         WORK_STRUCT_STATIC      = 1 << WORK_STRUCT_STATIC_BIT,
48 #else
49         WORK_STRUCT_STATIC      = 0,
50 #endif
51
52         /*
53          * The last color is no color used for works which don't
54          * participate in workqueue flushing.
55          */
56         WORK_NR_COLORS          = (1 << WORK_STRUCT_COLOR_BITS) - 1,
57         WORK_NO_COLOR           = WORK_NR_COLORS,
58
59         /* special cpu IDs */
60         WORK_CPU_UNBOUND        = NR_CPUS,
61         WORK_CPU_END            = NR_CPUS + 1,
62
63         /*
64          * Reserve 7 bits off of pwq pointer w/ debugobjects turned off.
65          * This makes pwqs aligned to 256 bytes and allows 15 workqueue
66          * flush colors.
67          */
68         WORK_STRUCT_FLAG_BITS   = WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT +
69                                   WORK_STRUCT_COLOR_BITS,
70
71         /* data contains off-queue information when !WORK_STRUCT_PWQ */
72         WORK_OFFQ_FLAG_BASE     = WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT,
73
74         WORK_OFFQ_CANCELING     = (1 << WORK_OFFQ_FLAG_BASE),
75
76         /*
77          * When a work item is off queue, its high bits point to the last
78          * pool it was on.  Cap at 31 bits and use the highest number to
79          * indicate that no pool is associated.
80          */
81         WORK_OFFQ_FLAG_BITS     = 1,
82         WORK_OFFQ_POOL_SHIFT    = WORK_OFFQ_FLAG_BASE + WORK_OFFQ_FLAG_BITS,
83         WORK_OFFQ_LEFT          = BITS_PER_LONG - WORK_OFFQ_POOL_SHIFT,
84         WORK_OFFQ_POOL_BITS     = WORK_OFFQ_LEFT <= 31 ? WORK_OFFQ_LEFT : 31,
85         WORK_OFFQ_POOL_NONE     = (1LU << WORK_OFFQ_POOL_BITS) - 1,
86
87         /* convenience constants */
88         WORK_STRUCT_FLAG_MASK   = (1UL << WORK_STRUCT_FLAG_BITS) - 1,
89         WORK_STRUCT_WQ_DATA_MASK = ~WORK_STRUCT_FLAG_MASK,
90         WORK_STRUCT_NO_POOL     = (unsigned long)WORK_OFFQ_POOL_NONE << WORK_OFFQ_POOL_SHIFT,
91
92         /* bit mask for work_busy() return values */
93         WORK_BUSY_PENDING       = 1 << 0,
94         WORK_BUSY_RUNNING       = 1 << 1,
95
96         /* maximum string length for set_worker_desc() */
97         WORKER_DESC_LEN         = 24,
98 };
99
100 struct work_struct {
101         atomic_long_t data;
102         struct list_head entry;
103         work_func_t func;
104 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
105         struct lockdep_map lockdep_map;
106 #endif
107 };
108
109 #define WORK_DATA_INIT()        ATOMIC_LONG_INIT(WORK_STRUCT_NO_POOL)
110 #define WORK_DATA_STATIC_INIT() \
111         ATOMIC_LONG_INIT(WORK_STRUCT_NO_POOL | WORK_STRUCT_STATIC)
112
113 struct delayed_work {
114         struct work_struct work;
115         struct timer_list timer;
116
117         /* target workqueue and CPU ->timer uses to queue ->work */
118         struct workqueue_struct *wq;
119         int cpu;
120 };
121
122 /*
123  * A struct for workqueue attributes.  This can be used to change
124  * attributes of an unbound workqueue.
125  *
126  * Unlike other fields, ->no_numa isn't a property of a worker_pool.  It
127  * only modifies how apply_workqueue_attrs() select pools and thus doesn't
128  * participate in pool hash calculations or equality comparisons.
129  */
130 struct workqueue_attrs {
131         int                     nice;           /* nice level */
132         cpumask_var_t           cpumask;        /* allowed CPUs */
133         bool                    no_numa;        /* disable NUMA affinity */
134 };
135
136 static inline struct delayed_work *to_delayed_work(struct work_struct *work)
137 {
138         return container_of(work, struct delayed_work, work);
139 }
140
141 struct execute_work {
142         struct work_struct work;
143 };
144
145 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
146 /*
147  * NB: because we have to copy the lockdep_map, setting _key
148  * here is required, otherwise it could get initialised to the
149  * copy of the lockdep_map!
150  */
151 #define __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(n, k) \
152         .lockdep_map = STATIC_LOCKDEP_MAP_INIT(n, k),
153 #else
154 #define __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(n, k)
155 #endif
156
157 #define __WORK_INITIALIZER(n, f) {                                      \
158         .data = WORK_DATA_STATIC_INIT(),                                \
159         .entry  = { &(n).entry, &(n).entry },                           \
160         .func = (f),                                                    \
161         __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(#n, &(n))                               \
162         }
163
164 #define __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, tflags) {                      \
165         .work = __WORK_INITIALIZER((n).work, (f)),                      \
166         .timer = __TIMER_INITIALIZER(delayed_work_timer_fn,             \
167                                      0, (unsigned long)&(n),            \
168                                      (tflags) | TIMER_IRQSAFE),         \
169         }
170
171 #define DECLARE_WORK(n, f)                                              \
172         struct work_struct n = __WORK_INITIALIZER(n, f)
173
174 #define DECLARE_DELAYED_WORK(n, f)                                      \
175         struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, 0)
176
177 #define DECLARE_DEFERRABLE_WORK(n, f)                                   \
178         struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, TIMER_DEFERRABLE)
179
180 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
181 extern void __init_work(struct work_struct *work, int onstack);
182 extern void destroy_work_on_stack(struct work_struct *work);
183 static inline unsigned int work_static(struct work_struct *work)
184 {
185         return *work_data_bits(work) & WORK_STRUCT_STATIC;
186 }
187 #else
188 static inline void __init_work(struct work_struct *work, int onstack) { }
189 static inline void destroy_work_on_stack(struct work_struct *work) { }
190 static inline unsigned int work_static(struct work_struct *work) { return 0; }
191 #endif
192
193 /*
194  * initialize all of a work item in one go
195  *
196  * NOTE! No point in using "atomic_long_set()": using a direct
197  * assignment of the work data initializer allows the compiler
198  * to generate better code.
199  */
200 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
201 #define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)                             \
202         do {                                                            \
203                 static struct lock_class_key __key;                     \
204                                                                         \
205                 __init_work((_work), _onstack);                         \
206                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();       \
207                 lockdep_init_map(&(_work)->lockdep_map, #_work, &__key, 0); \
208                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);                        \
209                 (_work)->func = (_func);                                \
210         } while (0)
211 #else
212 #define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)                             \
213         do {                                                            \
214                 __init_work((_work), _onstack);                         \
215                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();       \
216                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);                        \
217                 (_work)->func = (_func);                                \
218         } while (0)
219 #endif
220
221 #define INIT_WORK(_work, _func)                                         \
222         do {                                                            \
223                 __INIT_WORK((_work), (_func), 0);                       \
224         } while (0)
225
226 #define INIT_WORK_ONSTACK(_work, _func)                                 \
227         do {                                                            \
228                 __INIT_WORK((_work), (_func), 1);                       \
229         } while (0)
230
231 #define __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, _tflags)                      \
232         do {                                                            \
233                 INIT_WORK(&(_work)->work, (_func));                     \
234                 __setup_timer(&(_work)->timer, delayed_work_timer_fn,   \
235                               (unsigned long)(_work),                   \
236                               (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);               \
237         } while (0)
238
239 #define __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, _tflags)              \
240         do {                                                            \
241                 INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func));             \
242                 __setup_timer_on_stack(&(_work)->timer,                 \
243                                        delayed_work_timer_fn,           \
244                                        (unsigned long)(_work),          \
245                                        (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);      \
246         } while (0)
247
248 #define INIT_DELAYED_WORK(_work, _func)                                 \
249         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, 0)
250
251 #define INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func)                         \
252         __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, 0)
253
254 #define INIT_DEFERRABLE_WORK(_work, _func)                              \
255         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
256
257 #define INIT_DEFERRABLE_WORK_ONSTACK(_work, _func)                      \
258         __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
259
260 /**
261  * work_pending - Find out whether a work item is currently pending
262  * @work: The work item in question
263  */
264 #define work_pending(work) \
265         test_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))
266
267 /**
268  * delayed_work_pending - Find out whether a delayable work item is currently
269  * pending
270  * @work: The work item in question
271  */
272 #define delayed_work_pending(w) \
273         work_pending(&(w)->work)
274
275 /**
276  * work_clear_pending - for internal use only, mark a work item as not pending
277  * @work: The work item in question
278  */
279 #define work_clear_pending(work) \
280         clear_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))
281
282 /*
283  * Workqueue flags and constants.  For details, please refer to
284  * Documentation/workqueue.txt.
285  */
286 enum {
287         WQ_UNBOUND              = 1 << 1, /* not bound to any cpu */
288         WQ_FREEZABLE            = 1 << 2, /* freeze during suspend */
289         WQ_MEM_RECLAIM          = 1 << 3, /* may be used for memory reclaim */
290         WQ_HIGHPRI              = 1 << 4, /* high priority */
291         WQ_CPU_INTENSIVE        = 1 << 5, /* cpu intensive workqueue */
292         WQ_SYSFS                = 1 << 6, /* visible in sysfs, see wq_sysfs_register() */
293
294         /*
295          * Per-cpu workqueues are generally preferred because they tend to
296          * show better performance thanks to cache locality.  Per-cpu
297          * workqueues exclude the scheduler from choosing the CPU to
298          * execute the worker threads, which has an unfortunate side effect
299          * of increasing power consumption.
300          *
301          * The scheduler considers a CPU idle if it doesn't have any task
302          * to execute and tries to keep idle cores idle to conserve power;
303          * however, for example, a per-cpu work item scheduled from an
304          * interrupt handler on an idle CPU will force the scheduler to
305          * excute the work item on that CPU breaking the idleness, which in
306          * turn may lead to more scheduling choices which are sub-optimal
307          * in terms of power consumption.
308          *
309          * Workqueues marked with WQ_POWER_EFFICIENT are per-cpu by default
310          * but become unbound if workqueue.power_efficient kernel param is
311          * specified.  Per-cpu workqueues which are identified to
312          * contribute significantly to power-consumption are identified and
313          * marked with this flag and enabling the power_efficient mode
314          * leads to noticeable power saving at the cost of small
315          * performance disadvantage.
316          *
317          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1480396
318          */
319         WQ_POWER_EFFICIENT      = 1 << 7,
320
321         __WQ_DRAINING           = 1 << 16, /* internal: workqueue is draining */
322         __WQ_ORDERED            = 1 << 17, /* internal: workqueue is ordered */
323
324         WQ_MAX_ACTIVE           = 512,    /* I like 512, better ideas? */
325         WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU  = 4,      /* 4 * #cpus for unbound wq */
326         WQ_DFL_ACTIVE           = WQ_MAX_ACTIVE / 2,
327 };
328
329 /* unbound wq's aren't per-cpu, scale max_active according to #cpus */
330 #define WQ_UNBOUND_MAX_ACTIVE   \
331         max_t(int, WQ_MAX_ACTIVE, num_possible_cpus() * WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU)
332
333 /*
334  * System-wide workqueues which are always present.
335  *
336  * system_wq is the one used by schedule[_delayed]_work[_on]().
337  * Multi-CPU multi-threaded.  There are users which expect relatively
338  * short queue flush time.  Don't queue works which can run for too
339  * long.
340  *
341  * system_long_wq is similar to system_wq but may host long running
342  * works.  Queue flushing might take relatively long.
343  *
344  * system_unbound_wq is unbound workqueue.  Workers are not bound to
345  * any specific CPU, not concurrency managed, and all queued works are
346  * executed immediately as long as max_active limit is not reached and
347  * resources are available.
348  *
349  * system_freezable_wq is equivalent to system_wq except that it's
350  * freezable.
351  *
352  * *_power_efficient_wq are inclined towards saving power and converted
353  * into WQ_UNBOUND variants if 'wq_power_efficient' is enabled; otherwise,
354  * they are same as their non-power-efficient counterparts - e.g.
355  * system_power_efficient_wq is identical to system_wq if
356  * 'wq_power_efficient' is disabled.  See WQ_POWER_EFFICIENT for more info.
357  */
358 extern struct workqueue_struct *system_wq;
359 extern struct workqueue_struct *system_long_wq;
360 extern struct workqueue_struct *system_unbound_wq;
361 extern struct workqueue_struct *system_freezable_wq;
362 extern struct workqueue_struct *system_power_efficient_wq;
363 extern struct workqueue_struct *system_freezable_power_efficient_wq;
364
365 static inline struct workqueue_struct * __deprecated __system_nrt_wq(void)
366 {
367         return system_wq;
368 }
369
370 static inline struct workqueue_struct * __deprecated __system_nrt_freezable_wq(void)
371 {
372         return system_freezable_wq;
373 }
374
375 /* equivlalent to system_wq and system_freezable_wq, deprecated */
376 #define system_nrt_wq                   __system_nrt_wq()
377 #define system_nrt_freezable_wq         __system_nrt_freezable_wq()
378
379 extern struct workqueue_struct *
380 __alloc_workqueue_key(const char *fmt, unsigned int flags, int max_active,
381         struct lock_class_key *key, const char *lock_name, ...) __printf(1, 6);
382
383 /**
384  * alloc_workqueue - allocate a workqueue
385  * @fmt: printf format for the name of the workqueue
386  * @flags: WQ_* flags
387  * @max_active: max in-flight work items, 0 for default
388  * @args: args for @fmt
389  *
390  * Allocate a workqueue with the specified parameters.  For detailed
391  * information on WQ_* flags, please refer to Documentation/workqueue.txt.
392  *
393  * The __lock_name macro dance is to guarantee that single lock_class_key
394  * doesn't end up with different namesm, which isn't allowed by lockdep.
395  *
396  * RETURNS:
397  * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
398  */
399 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
400 #define alloc_workqueue(fmt, flags, max_active, args...)                \
401 ({                                                                      \
402         static struct lock_class_key __key;                             \
403         const char *__lock_name;                                        \
404                                                                         \
405         __lock_name = #fmt#args;                                        \
406                                                                         \
407         __alloc_workqueue_key((fmt), (flags), (max_active),             \
408                               &__key, __lock_name, ##args);             \
409 })
410 #else
411 #define alloc_workqueue(fmt, flags, max_active, args...)                \
412         __alloc_workqueue_key((fmt), (flags), (max_active),             \
413                               NULL, NULL, ##args)
414 #endif
415
416 /**
417  * alloc_ordered_workqueue - allocate an ordered workqueue
418  * @fmt: printf format for the name of the workqueue
419  * @flags: WQ_* flags (only WQ_FREEZABLE and WQ_MEM_RECLAIM are meaningful)
420  * @args: args for @fmt
421  *
422  * Allocate an ordered workqueue.  An ordered workqueue executes at
423  * most one work item at any given time in the queued order.  They are
424  * implemented as unbound workqueues with @max_active of one.
425  *
426  * RETURNS:
427  * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
428  */
429 #define alloc_ordered_workqueue(fmt, flags, args...)                    \
430         alloc_workqueue(fmt, WQ_UNBOUND | __WQ_ORDERED | (flags), 1, ##args)
431
432 #define create_workqueue(name)                                          \
433         alloc_workqueue("%s", WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
434 #define create_freezable_workqueue(name)                                \
435         alloc_workqueue("%s", WQ_FREEZABLE | WQ_UNBOUND | WQ_MEM_RECLAIM, \
436                         1, (name))
437 #define create_singlethread_workqueue(name)                             \
438         alloc_workqueue("%s", WQ_UNBOUND | WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
439
440 extern void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
441
442 struct workqueue_attrs *alloc_workqueue_attrs(gfp_t gfp_mask);
443 void free_workqueue_attrs(struct workqueue_attrs *attrs);
444 int apply_workqueue_attrs(struct workqueue_struct *wq,
445                           const struct workqueue_attrs *attrs);
446
447 extern bool queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
448                         struct work_struct *work);
449 extern bool queue_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
450                         struct delayed_work *work, unsigned long delay);
451 extern bool mod_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
452                         struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
453
454 extern void flush_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
455 extern void drain_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
456 extern void flush_scheduled_work(void);
457
458 extern int schedule_on_each_cpu(work_func_t func);
459
460 int execute_in_process_context(work_func_t fn, struct execute_work *);
461
462 extern bool flush_work(struct work_struct *work);
463 extern bool cancel_work_sync(struct work_struct *work);
464
465 extern bool flush_delayed_work(struct delayed_work *dwork);
466 extern bool cancel_delayed_work(struct delayed_work *dwork);
467 extern bool cancel_delayed_work_sync(struct delayed_work *dwork);
468
469 extern void workqueue_set_max_active(struct workqueue_struct *wq,
470                                      int max_active);
471 extern bool current_is_workqueue_rescuer(void);
472 extern bool workqueue_congested(int cpu, struct workqueue_struct *wq);
473 extern unsigned int work_busy(struct work_struct *work);
474 extern __printf(1, 2) void set_worker_desc(const char *fmt, ...);
475 extern void print_worker_info(const char *log_lvl, struct task_struct *task);
476
477 /**
478  * queue_work - queue work on a workqueue
479  * @wq: workqueue to use
480  * @work: work to queue
481  *
482  * Returns %false if @work was already on a queue, %true otherwise.
483  *
484  * We queue the work to the CPU on which it was submitted, but if the CPU dies
485  * it can be processed by another CPU.
486  */
487 static inline bool queue_work(struct workqueue_struct *wq,
488                               struct work_struct *work)
489 {
490         return queue_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, work);
491 }
492
493 /**
494  * queue_delayed_work - queue work on a workqueue after delay
495  * @wq: workqueue to use
496  * @dwork: delayable work to queue
497  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
498  *
499  * Equivalent to queue_delayed_work_on() but tries to use the local CPU.
500  */
501 static inline bool queue_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
502                                       struct delayed_work *dwork,
503                                       unsigned long delay)
504 {
505         return queue_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);
506 }
507
508 /**
509  * mod_delayed_work - modify delay of or queue a delayed work
510  * @wq: workqueue to use
511  * @dwork: work to queue
512  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
513  *
514  * mod_delayed_work_on() on local CPU.
515  */
516 static inline bool mod_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
517                                     struct delayed_work *dwork,
518                                     unsigned long delay)
519 {
520         return mod_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);
521 }
522
523 /**
524  * schedule_work_on - put work task on a specific cpu
525  * @cpu: cpu to put the work task on
526  * @work: job to be done
527  *
528  * This puts a job on a specific cpu
529  */
530 static inline bool schedule_work_on(int cpu, struct work_struct *work)
531 {
532         return queue_work_on(cpu, system_wq, work);
533 }
534
535 /**
536  * schedule_work - put work task in global workqueue
537  * @work: job to be done
538  *
539  * Returns %false if @work was already on the kernel-global workqueue and
540  * %true otherwise.
541  *
542  * This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
543  * queued and leaves it in the same position on the kernel-global
544  * workqueue otherwise.
545  */
546 static inline bool schedule_work(struct work_struct *work)
547 {
548         return queue_work(system_wq, work);
549 }
550
551 /**
552  * schedule_delayed_work_on - queue work in global workqueue on CPU after delay
553  * @cpu: cpu to use
554  * @dwork: job to be done
555  * @delay: number of jiffies to wait
556  *
557  * After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
558  * workqueue on the specified CPU.
559  */
560 static inline bool schedule_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork,
561                                             unsigned long delay)
562 {
563         return queue_delayed_work_on(cpu, system_wq, dwork, delay);
564 }
565
566 /**
567  * schedule_delayed_work - put work task in global workqueue after delay
568  * @dwork: job to be done
569  * @delay: number of jiffies to wait or 0 for immediate execution
570  *
571  * After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
572  * workqueue.
573  */
574 static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,
575                                          unsigned long delay)
576 {
577         return queue_delayed_work(system_wq, dwork, delay);
578 }
579
580 /**
581  * keventd_up - is workqueue initialized yet?
582  */
583 static inline bool keventd_up(void)
584 {
585         return system_wq != NULL;
586 }
587
588 /* used to be different but now identical to flush_work(), deprecated */
589 static inline bool __deprecated flush_work_sync(struct work_struct *work)
590 {
591         return flush_work(work);
592 }
593
594 /* used to be different but now identical to flush_delayed_work(), deprecated */
595 static inline bool __deprecated flush_delayed_work_sync(struct delayed_work *dwork)
596 {
597         return flush_delayed_work(dwork);
598 }
599
600 #ifndef CONFIG_SMP
601 static inline long work_on_cpu(int cpu, long (*fn)(void *), void *arg)
602 {
603         return fn(arg);
604 }
605 #else
606 long work_on_cpu(int cpu, long (*fn)(void *), void *arg);
607 #endif /* CONFIG_SMP */
608
609 #ifdef CONFIG_FREEZER
610 extern void freeze_workqueues_begin(void);
611 extern bool freeze_workqueues_busy(void);
612 extern void thaw_workqueues(void);
613 #endif /* CONFIG_FREEZER */
614
615 #ifdef CONFIG_SYSFS
616 int workqueue_sysfs_register(struct workqueue_struct *wq);
617 #else   /* CONFIG_SYSFS */
618 static inline int workqueue_sysfs_register(struct workqueue_struct *wq)
619 { return 0; }
620 #endif  /* CONFIG_SYSFS */
621
622 #endif